RU2536091C1 - Устройство для испытания на упругопластическое сжатие длинномерных образцов - Google Patents
Устройство для испытания на упругопластическое сжатие длинномерных образцов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2536091C1 RU2536091C1 RU2013130557/28A RU2013130557A RU2536091C1 RU 2536091 C1 RU2536091 C1 RU 2536091C1 RU 2013130557/28 A RU2013130557/28 A RU 2013130557/28A RU 2013130557 A RU2013130557 A RU 2013130557A RU 2536091 C1 RU2536091 C1 RU 2536091C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- specimen
- cams
- sample
- cam
- compression
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
Abstract
Изобретение относится к испытаниям на одноосное сжатие при исследовании механических свойств материала. Устройство содержит одну или несколько равномерно распределенных по длине образца однотипных независимых опор, поддерживающих образец в поперечном направлении. Каждая независимая опора содержит три одинаковых, равномерно распределенных по окружности образца кулачка и механизм для синхронного радиального перемещения кулачков. На поверхности каждого кулачка, обращенной к образцу, установлены датчики, регистрирующие механический контакт между кулачком и образцом, а для управления механизмом перемещения кулачков имеется автоматическая следящая система, способная обеспечивать раздвижение кулачков до положения, при котором хотя бы один из них находился вне контакта с образцом. Технический результат: создание при испытании на сжатие длинномерных стержневых образцов напряженно-деформированного состояния, практически соответствующего одноосному сжатию, и повышение точности результатов испытания. 2 ил.
Description
Изобретение относится к испытаниям на одноосное сжатие при исследовании механических свойств материала.
Во многих конструкциях, испытывающих преимущественно сжимающие напряжения, используются материалы, хорошо воспринимающие сжатие, при этом нередко плохо сопротивляющиеся растягивающей нагрузке. Для использования таких материалов необходимо знать их упругопластические характеристики, которые в таких случаях можно определить лишь из диаграммы деформирования при одноосном сжатии образцов с регистрацией зависимости относительной осевой деформации образца от возникающих в нем продольных сжимающих напряжений. Для этой цели обычно используются цилиндрические образцы, длина которых либо равна их диаметру, либо незначительно его превышает.
Существенной трудностью при испытании на сжатие является сложность получения одноосного напряженно-деформированного состояния материала при глубоком деформировании образца. Такое напряженно-деформированное состояние можно исследовать при испытаниях на сжатие длинномерного образца, выполняя измерения в части образца, удаленной от его нагружаемых торцов. На практике длинномерные образцы выдерживают только малые деформации из-за потери устойчивости (изгиба) образца еще на стадии упругого деформирования. Испытание коротких образцов большого диаметра не сопровождается потерей устойчивости, однако, вследствие трения на торцах образца, приводит к возникновению в нем объемного напряженно-деформированного состояния неопределенного вида, что существенно искажает результаты испытаний.
Одним из способов решения задачи является использование поддерживающих устройств, представляющих собой боковые опоры, механически исключающие изгиб образца. Однако боковая деформация образца происходит не только вследствие изгиба при потере им устойчивости. Так как большинство конструкционных материалов объемно несжимаемы, при продольном одноосном сжатии образцов происходит пропорциональное увеличение поперечного размера, в особенности при пластическом деформировании. Неподвижные боковые опоры препятствуют этому, создают реактивные силы и приводят к возникновению в образце объемного напряженно-деформированного состояния, что затрудняет исследование пластических свойств материала.
Известны технические решения, в которых используются раздвижные боковые опоры. Выполняя функцию поддержки образца, по мере увеличения его диаметра при сжатии они раздвигаются в радиальных направлениях, что сводит боковые усилия к минимуму, т.е в меньшей мере искажает картину одноосного сжатия. К числу таких технических решений относится устройство для испытания на прочность при пластическом сжатии длинномерных образцов, в котором использованы опорные секторы с конической наружной поверхностью, контактирующей с ответной внутренней конической поверхностью обоймы, концентричной относительно образа (а.с. СССР №1810786, опубл. 23.04.1993, G01N 3/08. Устройство для испытания на прочность при пластическом сжатии длинномерных образцов). При расширении образца секторы раздвигаются, что сопровождается скольжением обоймы вверх по конической поверхности. Согласно описанию изобретения, изгиб образца при этом исключен, так как он вызвал бы опережающее смещение одного из секторов, а это невозможно, так как приводит к перекосу и заклиниванию обоймы в цилиндрической направляющей.
Недостатком такого технического решения является неизбежное возникновение сил трения между образцом и элементами устройства. Предусмотренное техническим решением использование антифрикционных покрытий лишь уменьшает силы трения, не устраняя их полностью. Влияя на работу устройства сложным образом, силы трения и вызванные ими реакции создают в образце боковые нагрузки, не поддающиеся учету, т.е. в неопределенной степени нарушающие одноосное напряженно-деформированное состояние и искажающие результаты испытаний. Величина боковых нагрузок в значительной мере зависит от принятого угла конусности опорных секторов, который сложным образом связан со многими параметрами системы: весом секторов и обоймы, коэффициентами трения между движущимися поверхностями и др.
Известно также техническое решение, в котором, с целью обеспечить возможность деформирования образца без искривления, оптимальные значения конструктивных параметров определяют с помощью сложных расчетов (п. РФ №224735, опубл. 27.02.2005, G01N 3/08. Устройство для испытания на пластическое сжатие длинномерных образцов). Несмотря на сложность рекомендованных авторами устройства расчетов, их недостатком является однозначность расчетного результата, практическая реализация которого оптимальна лишь для усредненных, абстрактных обстоятельств опыта. На практике происходит вариация параметров конкретного эксперимента. Так, в широких пределах могут варьировать коэффициенты трения, значения которых в расчетах приходится принимать как постоянные. Случайный вид имеет форма искривления образца, что в большинстве случаев приводит к отклонению от принимаемого в расчетах равномерного распределения нагрузки между образцом и секторами. Таким образом, неизбежное отступление конкретных параметров эксперимента от принятых в расчетах сопровождается повышенными боковыми нагрузками, объемным сжатием образца и искажением результатов опыта.
Устройство для испытания на пластическое сжатие длинномерных образцов (п. РФ №2247355) выбрано в качестве прототипа.
Задачей изобретения является разработка устройства для испытания на упругопластическое сжатие длинномерных образцов, лишенного указанных недостатков и обеспечивающего минимальные силы на боковых поддерживающих устройствах, достаточные лишь для удержания образца от искривления и не приводящие к созданию объемного напряженно-деформированного состояния при испытаниях длинномерных образцов.
Техническим результатом данного технического решения является создание при испытании на сжатие длинномерных стержневых образцов напряженно-деформированного состояния, практически соответствующего одноосному сжатию, и повышение точности результатов испытания.
Технический результат достигается тем, что в предлагаемом устройстве для испытания на упругопластическое сжатие длинномерных образцов имеются одна или несколько равномерно распределенных по длине образца однотипных независимых опор, поддерживающих образец в поперечном направлении. Каждая из опор содержит три одинаковых, равномерно распределенных по окружности образца кулачка и сервопривод с механизмом для синхронного радиального перемещения кулачков. На поверхности каждого кулачка, обращенной к образцу, имеются датчики для регистрации механического контакта между кулачком и образцом (например, датчики давления, контактные или иные). В состав устройства входит также автоматическая следящая система для приведения раздвигаемых кулачков в такое минимальное положение, при котором, несмотря на возросший диаметр сжимаемого образца, хотя бы один из кулачков находился вне контакта с образцом.
На фиг.1 показана схема устройства в продольном относительно образца сечении, на фиг.2 показана схема устройства в поперечном относительно образца сечении, где:
1 - образец;
2 - опора;
3 - кулачки;
4 - датчики.
Устройство работает следующим образом. В каждой опоре 2 используется три равномерно распределенных по окружности кулачка 3, так как только в этом случае приведение всех кулачков 3 в контакт с образцом 1 обеспечивает его центрирование, а вывод из контакта хотя бы одного из кулачков 3 исключает возможность объемного сжатия в образце 1. Перед началом испытания кулачки 3 сдвигаются до соприкосновения каждого из них с установленным в испытательное устройство образцом 1. Затем кулачки 3 раздвигаются на такое минимально достаточное расстояние, чтобы между образцом 1 и хотя бы одним из кулачков 3 образовался зазор. В процессе испытания кулачки 3 каждой из опор 1 остаются в неизменном положении до тех пор, пока, вследствие увеличения диаметра образца 1, не будет возобновлен контакт с ним всех трех кулачков 3, что будет зафиксировано сигналами датчиков 4 данной опоры 2. В этот момент автоматическая следящая система (на фиг. не показана) приводит в действие сервопривод (на фиг. не показан), который синхронно раздвигает кулачки 3 до положения, при котором датчиком 4 хотя бы одного из кулачков 3 не будет зафиксирована потеря контакта с образцом 1. Так как сжимаемый образец 1 при потере устойчивости стремится к одностороннему искривлению, контакт образца 1 с одним или двумя остальными кулачками 3 при их раздвижении может сохраняться. Отсутствие боковой нагрузки хотя бы на одном из кулачков 3 исключает возникновение в системе внутренних сил, приводящих к объемному сжатию. Минимизация величины раздвижки кулачков 3, определяемая устройством следящей системы, и многократное повторение циклов раздвижки в ходе испытания образца 1 обеспечивает сохранение его прямолинейной формы даже при высокой степени деформирования. Если устройство включает в свой состав несколько распределенных по длине опор 2, рассмотренный алгоритм раздвижения кулачков 3 в независимом режиме реализуется на каждой из них.
Claims (1)
- Устройство для испытания на упругопластическое сжатие длинномерных образцов, включающее в свой состав одну или несколько равномерно распределенных по длине образца однотипных независимых опор, поддерживающих образец в поперечном направлении, отличающееся тем, что каждая независимая опора содержит три одинаковых, равномерно распределенных по окружности образца кулачка и механизм для синхронного радиального перемещения кулачков, на поверхности каждого кулачка, обращенной к образцу, установлены датчики, регистрирующие механический контакт между кулачком и образцом, а для управления механизмом перемещения кулачков имеется автоматическая следящая система, способная обеспечивать раздвижение кулачков до положения, при котором хотя бы один из них находился вне контакта с образцом.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013130557/28A RU2536091C1 (ru) | 2013-07-02 | 2013-07-02 | Устройство для испытания на упругопластическое сжатие длинномерных образцов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013130557/28A RU2536091C1 (ru) | 2013-07-02 | 2013-07-02 | Устройство для испытания на упругопластическое сжатие длинномерных образцов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2536091C1 true RU2536091C1 (ru) | 2014-12-20 |
Family
ID=53286238
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013130557/28A RU2536091C1 (ru) | 2013-07-02 | 2013-07-02 | Устройство для испытания на упругопластическое сжатие длинномерных образцов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2536091C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2698738C1 (ru) * | 2018-11-29 | 2019-08-29 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова" РАН | Установка для испытания образцов на одноосное сжатие материалов преимущественно растительного происхождения |
RU2784407C1 (ru) * | 2022-04-28 | 2022-11-24 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Устройство для испытания на сжатие длинномерных образцов |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CH494405A (de) * | 1968-01-26 | 1970-07-31 | Saml Denison & Son Ltd | Einrichtung zur Prüfung der Druckeigenschaften von Arbeitsmustern |
SU1762167A2 (ru) * | 1990-02-28 | 1992-09-15 | Воронежский Политехнический Институт | Устройство дл испытаний на пластическое сжатие длинномерных образцов |
RU2247355C1 (ru) * | 2003-07-31 | 2005-02-27 | Воронежский государственный технический университет | Устройство для испытания на пластическое сжатие длинномерных образцов |
-
2013
- 2013-07-02 RU RU2013130557/28A patent/RU2536091C1/ru active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CH494405A (de) * | 1968-01-26 | 1970-07-31 | Saml Denison & Son Ltd | Einrichtung zur Prüfung der Druckeigenschaften von Arbeitsmustern |
SU1762167A2 (ru) * | 1990-02-28 | 1992-09-15 | Воронежский Политехнический Институт | Устройство дл испытаний на пластическое сжатие длинномерных образцов |
RU2247355C1 (ru) * | 2003-07-31 | 2005-02-27 | Воронежский государственный технический университет | Устройство для испытания на пластическое сжатие длинномерных образцов |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2698738C1 (ru) * | 2018-11-29 | 2019-08-29 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова" РАН | Установка для испытания образцов на одноосное сжатие материалов преимущественно растительного происхождения |
RU2784407C1 (ru) * | 2022-04-28 | 2022-11-24 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Устройство для испытания на сжатие длинномерных образцов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Leotoing et al. | Investigations of the effect of strain path changes on forming limit curves using an in-plane biaxial tensile test | |
Yin et al. | Determining cyclic flow curves using the in-plane torsion test | |
Lu et al. | Estimation of surface equi-biaxial residual stress by using instrumented sharp indentation | |
RU2536091C1 (ru) | Устройство для испытания на упругопластическое сжатие длинномерных образцов | |
Long et al. | Large deformation effect in Mode I crack opening displacement of an Agar gel: A comparison of experiment and theory | |
CN108548720A (zh) | I型裂纹弹塑性理论公式获取延性材料j阻力曲线的方法 | |
RU2357224C1 (ru) | Способ испытаний на релаксацию напряжения при изгибе | |
RU2623662C1 (ru) | Способ контроля тонкостенных стеклопластиковых оболочек | |
RU2578286C1 (ru) | Способ испытания металлов на изгиб с растяжением | |
Arefinkina et al. | Relationship between deformational activity of the surface and electric properties of materials | |
RU2439530C1 (ru) | Способ определения механических напряжений в стальных конструкциях | |
RU2558819C1 (ru) | Прибор для определения деформационных и прочностных свойств грунта | |
Khlybov et al. | The determination of mechanical stresses using Rayleigh surface waves excited by a magnetoacoustic transducer | |
RU2698738C1 (ru) | Установка для испытания образцов на одноосное сжатие материалов преимущественно растительного происхождения | |
Beerli et al. | Axisymmetric V-bending: A single experiment to determine the fracture strain and weakest sheet material direction for plane strain tension | |
US8342034B2 (en) | System and method to test specimens | |
김헌영 et al. | Mechanical strength of FBG sensor exposed to cyclic thermal load for structural health monitoring | |
RU2706106C1 (ru) | Способ определения ресурса стальных изделий | |
RU2710519C1 (ru) | Способ контроля тонкостенных стеклопластиковых оболочек | |
Cikalova et al. | Auto-calibration principles for two-dimensional residual stress measurements by Barkhausen noise technique | |
RU2654154C2 (ru) | Способ определения остаточного ресурса трубопровода | |
Forquin | Influence of Free Water and Strain-Rate on the Behaviour of Concrete Under High Confining Pressure | |
Shirahatti | A novel test rig to study the effects of elastic follow-up, long range residual stress and applied load on creep crack initiation | |
RU2582231C1 (ru) | Способ испытания на сульфидное растрескивание металла электросварных и бесшовных труб | |
윤대중 et al. | Development of a Test Equipment for Diaphragm Deflection Using a PZT Actuator |